摘要 1]:,Xa+|S #S?^?3d 分层介质组件旨在对一系列平面图层进行严格而快速的分析,其中每个平面图层后面都是均质(各向同性或各向异性)介质。这种配置在例如涂层应用中特别令人感兴趣。在这个用例中,我们展示了如何在
VirtualLab Fusion中定义这样的
结构,并深入探讨了它的特性。
DKt98; ! :]_-DX
:o!Kz`J 7_ix&oVI 在哪里可以找到组件? k3$'K}=d xZ {6!=4! 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。
sR9$=91` 3`reXms*{
~k&b U*a#{C7" 结构的配置 h7+"*fN
9Do75S{(
.rk5u4yK r[V%DU$dj 由涂层定义 @ !")shc
ysOf=~1
i$] :Y`3h )r46I$]> 涂层输入 l{7}3Am6
my A;Y
G K~A,Miqk tlQ6>v' 图层序列的方向 GG>53}7{
=Oy& f:s
n3$=& B7uK:J:c*H 中后图层结构 Oz%6y
ri
IQ<G.
vy~6]hH (5jKUQ8Q> 图层矩阵求解器 x,^-a R_G2C@y* 分层介质组件使用图层矩阵电磁场解算器。该解算器在空间频率域(k-domain)中工作。它包括
1SjVj9{: 1. 每个均匀图层的本征模解算器和
lx2#C9L_ 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。
u;9iuc`* 本征模解算器计算各图层中均匀介质在k域中的场解。S-矩阵算法通过递归方式匹配边界条件来计算整个图层
系统的响应。这是一种众所周知的无条件数值稳定性方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长
函数。
9mHCms XcoX8R%U
K{_~W yRF YMu#<ZG 文件信息 z+.G>0M CfW#Wk:8J
dsw^$R} O83J[YuzjN 进一步阅读 <y?+xZM]#| - Effects of Mirror Coating on Pulse Characteristics
\{<ml n - Absorption in a CIGS Solar Cell